求助重金属离子吸附剂的吸附检测的方法

君,已阅读到文档的结尾了呢~~
水中重金属离子的压电传感检测
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
水中重金属离子的压电传感检测
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口君,已阅读到文档的结尾了呢~~
重金属离子的荧光检测和吸附处理,重金属离子吸附剂,重金属离子检测,重金属离子检测传感器,重金属离子,重金属离子直径,重金属离子有哪些,活性炭能吸附重金属吗,重金属吸附剂,空心菜吸附重金属
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
重金属离子的荧光检测和吸附处理
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口俄罗斯科研人员发明了目视快速确定水溶液中重金属离子的新方法
当前位置:
俄罗斯科研人员发明了目视快速确定水溶液中重金属离子的新方法
日期:日&&&&&
&&& 据俄罗斯托木斯克国立大学网站报道,该校化学系的研究人员开发了一种目视快速确定水溶液中存在的钴、铜、镍和锰等重金属离子的新方法。 &&& 研究人员使用一种用于降低水硬度的普通吸附材料做为指示剂,利用该吸附材料在吸收溶液中一些金属离子时会附着上特征颜色的性质,当含有重金属离子混合物的溶液通过被吸附材料填充的试管时,在吸收过程中即可观察到着色分区。据该校科研人员介绍,这种测试方法不仅能确定金属离子的存在,而且能够确定数量。可以在任何条件下进行分析,无需任何复杂的实验室设备和专业人员。只需观察被分析的水溶液穿过试管指示器,然后与校准刻度对比立即就可以获得分析结果。与类似的但是要求利用另外的X射线仪器的分析方法相比较,它的优势还在于不仅能检测一种化学元素,而且能立即检测二种或他们的混合物液体。应用这种技术不需要过多的花费,1公斤吸附材料价值50-100卢布(1美元约合55卢布),一支分析试管装填0.5克,进行一次分析花费仅需5-10卢布。 &&& 这种新的分析方法应用领域非常广泛,可用于水质和工业废水的监测,生产企业事故状态下水质分析等。科研人员已提交了发明专利申请,目前正在进一步开展扩大测试能力和金属离子范围(包括一些稀土元素)的研究。云南烟叶信息网 重金属离子快速检测与回收取得进展
铬(Ⅵ)氧化刻蚀银核金壳纳米颗粒的机理示意图
功能化AuNPs与10种重金属离子反应后的比色照片
四氧化三铁-罗丹明肼合物复合材料吸附、脱附汞离子示意图
  为减少重金属污染对人类健康的影响,实现检测是预防与治理的关键。目前已有的检测金属离子的方法包括:原子吸收(AAS)、原子荧光 (AFS)、电感耦合等离子体-质谱仪(ICP-MS)与电化学分析法等,然而这些方法往往依赖于大型昂贵的仪器设备,样品制备步骤复杂繁琐、伴随其它离子干扰严重、现场快速检测及时性差。与传统的检测方法相比,贵金属纳米粒子比色法具有省时、费用低廉、便于携带、易于操作等优点,使得快速、实时检测成为可能,可极大提高检测效率。在之前的研究工作基础上(Nanoscale, 50-2154. Analyst, : .),通过与相关单位合作,基于贵金属纳米粒子比色方法,中科院宁波材料技术与工程研究所吴爱国研究团队在重金属离子检测及回收方面取得了一些阶段性的研究进展:
  单一离子检测方面:利用铬(VI)氧化刻蚀银核金壳纳米颗粒的机理开发出快速检测水溶液中铬(VI)的方法,裸眼检测限为1.0&10&7M,利用紫外-可见分光光度计(UV-Vis)检测限为1.0&10&8 M(终浓度),低于铬(VI)国家饮用水标准1.0&10&7 M(Talanta, : 122-127,专利申请号:.9,检测时间25分钟(常温,最低浓度时,下同);基于铅离子与硫代硫酸根离子对金纳米粒子的刻蚀作用开发出铅离子快速比色检测方法,利用裸眼检测限达0.1&M,利用UV-Vis检测限达40nM(终浓度),低于国家饮用水标准规定的Pb²+最高允许浓度-48nM(Dalton Transactions, 85-5490,专利号:ZL .2 ),检测时间为30分钟;基于Au@Cds复合结构检测水溶液中的Cd²+,目前裸眼检测限达10&7M(终浓度,专利申请号:.X),低于国家污水排放标准,检测时间为25分钟;在课题组Co²+检测实验的基础上,通过与陈亮团队合作,结合理论计算与模拟,进一步优化实验条件,将Co²+的比色检测限从3.0&10&7M降低至5&10&10M(加入浓度为2nM,Talanta, 1-277,专利申请号:.5),低于国家饮用水标准-0.85&M,检测时间为10分钟;碱性条件下,多聚磷酸根可与二价锰离子发生特异性络合,导致银纳米粒子团聚,由此开发出的锰离子快速比色检测方法,裸眼检测限为0.1&M,利用UV-Vis检测限达0.05&M(加入浓度为1&M,Sensors and Actuators B: Chemical, : 288-293,专利申请号:.2),低于国家饮用水标准-1.8&M,检测时间为20分钟;基于铜离子在酸性条件下氧化刻蚀银纳米粒子,开发出铜离子快速比色检测方法,裸眼检测限为0.5 &M,利用UV-Vis达0.1&M(加入浓度为2&M,Sensors and Actuators B: Chemical, : 906-912,专利申请号:.7),低于国家饮用水标准-16&M,检测时间为25分钟;利用丁二酮肟修饰Tween 20包覆的银纳米粒子检测镍离子,检测限达0.02&M(加入浓度为0.1&M,专利申请号:.6),低于国家饮用水标准-0.34&M,检测时间为15分钟。
  多种离子检测方面:利用十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)和溶于碱溶液的双硫腙修饰金纳米粒子(AuNPs),发展出一种特异性功能化AuNPs试剂,该试剂对10种重金属离子(Cr(VI)、 Cr³+、Mn²+、Co²+、 Ni²+、Cu²+、Zn²+、Cd²+、Hg²+和Pb²+)均呈现显色反应(Langmuir, DOI: 10.1021/la400909b,专利申请号:.3)。
毒性重金属离子检测及回收方面:利用汞离子能够诱导罗丹明内酰胺结构开环发出荧光特性,将罗丹明肼合物经化学反应修饰于Fe3O4微球表面。吸附汞离子后的Fe3O4-R6G,可使用外加磁场实现快速固液分离,使制备出的 Fe3O4-R6G具有检测与吸附去除双重功能,对汞离子最大吸附容量可达37.4 &mol/g(Journal of Hazardous Materials, : 621-627,专利申请号:.1)。
  目前,研究团队正在测试各种环境样品,有望开发出各种符合实际需求的纳米快速检测试剂。
  相关工作先后获得国家&863&(SS)计划、中国科学院&百人计划&择优资助及浙江省杰出青年基金(R5110230)等支持。
责任编辑:黄学跃
本文章浏览过 0 次

我要回帖

更多关于 活性炭吸附重金属离子 的文章

 

随机推荐